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El Experimento de La Intención (Lynne McTaggart)

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    Lynne McTaggartEL experimento de la Intencio n

    Resumen

    Tiene la mente algn poder sobre la materia? Es posible que nuestros pensamientos,nuestros deseos y oraciones puedan producir cambios objetivos en el mundo? Son lospensamientos meros procesos cerebrales que slo afectan al mundo en la medida en quenos llevan a la accin? O hay algo ms?

    Con base en los ltimos descubrimientos cientficos, El Experimento de la intencinresponde a todas estas fascinantes preguntas y nos muestra que los pensamientos eintenciones son mucho ms poderosos de lo que pensbamos, pues poseen una energaque puede cambiar la realidad fsica. Esto quiere decir que los podemos usar para mejorarnuestras vidas, para curar nuestros cuerpos y para ayudar a pacificar nuestro planeta.Naturalmente, no todos los pensamientos tienen el mismo poder. Por ello, la autora nosexplica las tcnicas ms efectivas para aumentar el poder de nuestros pensamientos eintenciones, para as obtener resultados concretos en nuestras vidas. Adems, nos invita aparticipar en el mayor experimento jams realizado acerca del dominio que la mente tienesobre la materia.

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    Dios est en marcha, la magia est viva ...la magia nunca ha muerto.Leonard Cohen, Dios est vivo} la magia est en marcha.

    Para Anja, maestra de la intencin

    Prlogo

    Este libro viene a completar el trabajo que comenz en 2001 cuando publiqu el librotitulado The Field [El campo]. Al intentar encontrar una explicacin cientfica para lahomeopata y la curacin espiritual, descubr sin querer las bases de una nueva ciencia.

    Durante mis investigaciones, conoc a un grupo de cientficos de vanguardia que llevabanvarios aos reexaminando la fsica cuntica y sus extraordinarias implicaciones. Algunos deellos haban resucitado ciertas ecuaciones que la fsica cuntica convencional considerabasuperfluas. Estas ecuaciones, que representaban al Campo Punto Cero, estabanrelacionadas con la continua fluctuacin de energa que existe entre todas las partculassubatmicas. La existencia del Campo implica que toda la materia del universo estconectada en el nivel subatmico a travs de una constante danza de intercambio cunticode energa.

    Otras pruebas demostraron que, en el ms bsico de los niveles, cada uno de nosotros estambin un paquete de energa pulsante en constante interaccin con ese inmenso mar deenerga.

    Pero la prueba ms hertica de todas se refera al papel de la conciencia. Los biendiseados experimentos realizados por estos cientficos sugeran que la conciencia es unasustancia que est fuera de los lmites de nuestro cuerpo -una energa altamente ordenadacon la capacidad de cambiar la materia fsica-. El hecho de dirigir los pensamientos hacia unblanco determinado pareca tener el poder de afectar a las mquinas, a las clulas y, desdeluego, a los organismos multicelulares como los seres humanos. Este poder de la mentesobre la materia pareca incluso atravesar el tiempo y el espacio.

    En El Campo intent dar un sentido a todas las ideas que surgieron a raz de estosdistintos experimentos y sintetizarlas en una teora global. El libro nos revela un universointerconectado y nos proporciona una explicacin cientfica para muchos de los msprofundos misterios de la humanidad, desde la medicina alternativa v la curacin espiritualhasta la percepcin extrasensorial y el inconsciente colectivo.

    Aparentemente, EJ Campo toc un punto sensible. Recib cientos de cartas de lectores queme decan que la obra les haba cambiado la vida. Una escritora quiso incluirme comopersonaje en su novela. Dos compositores se inspiraron en el libro para crear obrasmusicales, una de las cuales fue interpretada en un escenario internacional. Yo mismaaparec en una pelcula, titulada What the Bleep!? Down the Ribbit Hole [Y t qu sabes?Dentro de la madriguera] y en el calendario realizado por los productores de la pelcula.Citas de El Campo aparecieron en las tarjetas de Navidad.

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    Por muy gratificante que fuera esta reaccin, senta que mi propio viaje de descubrimientosapenas acababa de comenzar. Las evidencias cientficas que haba reunido para El Camposugeran algo extraordinario e incluso perturbador: el pensamiento dirigido cumpla algntipo de papel que era central en la creacin de la realidad.

    El hecho de dirigir tus pensamientos -algo que los cientficos llaman altisonantementeintencionalidad o intencinpareca producir una energa lo suficientemente poderosacomo para cambiar la realidad fsica. Un simple pensamiento pareca tener el poder detransformar nuestro mundo.

    Despus de escribir El Campo, reflexion sobre el alcance de este poder y las numerosaspreguntas que planteaba. Cmo, por ejemplo, poda trasladar lo que haba sido confirmadoen el laboratorio para usarlo en el mundo de cada da? Podra, por ejemplo, ponerme frentea un tren en movimiento y, como si fuera Superman, detenerlo con la fuerza de mipensamiento? Podra usar el pensamiento dirigido para volar hasta el tejado de mi casa yhacer all unas reparaciones? Y borrar a los mdicos y a los curanderos de mi agendatelefnica, dado que ahora soy capaz de curarme mediante el pensamiento? Podra usar elpensamiento para ayudar a mis hijos a aprobar sus exmenes de matemticas? Si el tiempolineal y el espacio tridimensional no existen realmente, sera capaz de retroceder en eltiempo y borrar todos esos momentos de mi vida de los cuales me arrepientoprofundamente? Y podra mi diminuta contribucin mental hacer algo por disminuir la grancantidad de sufrimiento que existe en nuestro planeta?

    Las implicaciones de estas pruebas eran inquietantes. Deberamos vigilar cada uno denuestros pensamientos en todo momento? Es probable que la visin del mundo de unpesimista se convierta en una profeca autocumplida? Es posible que todos esospensamientos negativos -el permanente monlogo interior de juicios y crticasestuviesenteniendo un efecto en el mundo exterior?

    Existirn condiciones que mejoren nuestras posibilidades de obtener un efecto mspositivo con nuestros pensamientos? Funcionar el pensamiento en cualquier momento oser necesario que t, tu objetivo y el propio universo os hallis en un cierto estado denimo? Si todas las cosas estn continuamente afectndose entre s, no anula estocualquier efecto real?

    Qu sucede cuando varias personas conciben el mismo pensamiento al mismo tiempo?Tiene esto un efecto mayor que los pensamientos generados individualmente? Existe unnmero mnimo de personas que habra que reunir para que el pensamiento fuese lo mspoderoso posible? Depende la intencin del tamao del grupo -cuanto mayor el grupo,mayor el efecto-?

    Se ha escrito muchsimo sobre el poder del pensamiento, comenzando por Thinkand GrowRich [Piensey ggase rico],' de Napoleon Hill, posiblemente el primer gur de la autoayuda.La intencin se ha convertido en la palabra de moda del movimiento Nueva Era. Los practi-cantes de la medicina alternativa hablan de usar la intencin para curar a los pacientes.YJane Fonda escribe que hay que usar la intencin en la educacin de nuestros hijos.

    Qu demonios quieren decir con intencin? Y cmo puede uno practicarla de maneraeficaz? La mayor parte del material parece haber sido escrito improvisadamente -un poco defilosofa oriental por aqu, unas gotas de Dale Carnegie por all... con muy pocas evi-dencias cientficas de que funcione.

    Para encontrar respuestas a todas estas preguntas, recurr, una vez ms, a la ciencia, yexamin minuciosamente la literatura cientfica en busca de estudios sobre la curacin adistancia y otras formas de psicoquinesis, o del dominio de la mente sobre la materia.Busqu a cientficos internacionales que estudiasen cmo los pensamientos pueden afectara la materia. Los experimentos descritos en El Campo fueron realizados durante la dcada

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    de los setenta, as que examin los descubrimientos ms recientes de la fsica cuntica enbusca de ms indicios.

    Tambin recurr a la gente que haba conseguido dominar el poder de la intencin y quepoda realizar proezas extraordinarias -curanderos espirituales, monjes budistas, maestrosde Qigong, chamanes, para poder comprender las transformaciones que experimentabanpara aumentar el poder de sus pensamientos. Estudi las mil maneras de usar la intencinen la vida real en los deportes, por ejemplo, y en diferentes tipos de curacin como elbiofeedback-. Analic cmo los pueblos indgenas incorporaban el pensamiento dirigido ensus rituales diarios.

    Comenc a buscar pruebas de cmo mltiples mentes concentrndose en el mismo blancopodan magnificar el efecto producido por un solo individuo. Estas pruebas, reunidas en sumayor parte por la organizacin de la meditacin trascendental, eran prometedoras e indi-caban que un grupo de pensamientos semejantes creaba algn tipo de orden en lo que deotro modo sera un Campo Punto Cero aleatorio.

    En ese punto de mi recorrido, el camino dejaba de estar asfaltado. A partir de ah, todo loque se extenda frente a m, por lo que yo saba, era terreno inexplorado.

    Entonces, una tarde, a mi marido, Bryan, emprendedor nato en la mayora de lassituaciones, se le ocurri lo que pareca ser un proyecto descabellado: Por qu no hacest misma algunos experimentos de grupo?.

    No soy fsico. Tampoco soy ningn tipo de cientfico. El ltimo experimento que realic fueen la escuela secundaria.

    Lo que s tena, sin embargo, era un recurso del que disponen pocos cientficos: una masapotencialmente enorme de sujetos experimentales. Los experimentos colectivos de intencinson extraordinariamente difciles de efectuar en un laboratorio ordinario. Un investigadortendra que reclutar a miles de participantes. Cmo iba a encontrarlos? Dnde iba aponerlos? Cmo iba a conseguir que todos pensaran lo mismo al mismo tiempo?

    Los lectores de un libro ofrecen un grupo ideal de individuos con ideas afines que podranestar dispuestos a participar en poner a prueba una idea. De hecho, ya tena mi propio grupode lectores asiduos con los que me comunicaba a travs de Internet y mis otras actividadesderivadas de El Campo.

    Primero se me ocurri llevar a cabo mis propios experimentos con Robert Jahn, decano dela Facultad de Ingeniera de la Universidad de Princeton, y su colega, la psicloga BrendaDunne, que dirige el Laboratorio de Investigaciones Anmalas de la Facultad de Ingeniera(Laboratorio PEAR, segn sus siglas en ingls). A ambos los haba conocido a travs de misinvestigaciones para El Campo. Jahn y Dunne llevaban nada menos que treinta aosreuniendo minuciosamente algunas de las pruebas ms convincentes sobre el poder de laintencin dirigida para afectar a todo tipo de maquinaria. Son fanticos del rigor cientfico,detallistas y van directo al grano. Robert Jahn es una de las pocas personas que conozcoque se expresa con frases perfectas y completas. Brenda Dunne es igualmenteperfeccionista con sus experimentos y su lenguaje. Si aceptaran participar, podra estarsegura de que el protocolo seguido en los experimentos sera el correcto.

    Ambos tenan una gran variedad de cientficos a su disposicin. Dirigan el LaboratorioInternacional de Investigaciones sobre la Conciencia, muchos de cuyos miembros se hallanentre los ms prestigiosos cientficos del mundo que realizan investigaciones sobre laconciencia. Dunne tambin dirige PEARTree, un grupo de jvenes cientficos interesados enlas investigaciones sobre la conciencia.

    Jahn y Dunne se entusiasmaron inmediatamente con la idea. Nos reunimos varias veces yespeculamos sobre algunas posibilidades. Finalmente, propusieron a Fritz-Albert Popp,subdirector del Instituto Internacional de Biofsica (IIB) en Neuss, Alemania, para que realiza-

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    ra los primeros experimentos sobre la intencin. Las investigaciones que hice para El campome haban llevado a conocer a Fritz Popp. Fue el primero en descubrir que todos los seresvivos emiten una pequea corriente de luz. Dado que era un eminente cientfico alemnreconocido internacionalmente por sus descubrimientos, poda estar segura de que Popptambin sera muy riguroso en la aplicacin del mtodo cientfico.

    Otros cientficos, como el psiclogo Gary Schwartz, del Centro Biolgico de la Universidadde Arizona; Marilyn Schlitz, vicepresidenta de educacin e investigacin del Instituto deCiencias Noticas; Dean Radin, cientfico jefe en el mismo instituto, y el psiclogo RogerNelson, del Proyecto de Conciencia Global, tambin ofrecieron su colaboracin.

    No tengo ningn patrocinador oculto para este proyecto. El sitio web y todos nuestrosexperimentos sern financiados por las ventas de este libro o por donaciones, ahora y en elfuturo.

    Los cientficos que se dedican a la investigacin experimental usualmente no puedenaventurarse ms all de los resultados obtenidos a fin de especular sobre las implicacionesde lo que han descubierto. Por lo tanto, al reunir las pruebas que ya existen sobre la inten-cin, he intentado tener en cuenta las implicaciones ms importantes de este trabajo ysintetizar estos descubrimientos individuales en una teora coherente. Para poder describircon palabras conceptos que generalmente son expresados mediante ecuacionesmatemticas, he tenido que recurrir a aproximaciones metafricas a la verdad. A veces, conla ayuda de los cientficos implicados, tambin me he visto en la obligacin de entrar enespeculaciones. Es importante reconocer que las conclusiones a las que he llegado en estelibro representan los frutos de la ciencia de vanguardia. Estas ideas son parte de un trabajoen marcha. Indudablemente, aparecern nuevos datos que amplificarn y refinarn estasconclusiones iniciales.

    Investigar el trabajo de la gente que est a la vanguardia de los descubrimientos cientficosha sido para m toda una leccin de humildad. Dentro de los lmites de un laboratorio, estosgeneralmente annimos hombres y mujeres realizan actividades que estn muy cerca de laheroicidad. Buscando a tientas en la oscuridad, se arriesgan a perder subvenciones, puestosacadmicos y carreras profesionales. La mayora est siempre persiguiendo lassubvenciones o donaciones que les permitan continuar con su trabajo.

    Todos los avances cientficos son un tanto herticos, ya que cada nuevo descubrimientoimportante niega en parte o totalmentela visin predominante del momento. Para ser unverdadero explorador de la ciencia para seguir sin prejuicios el camino de la investigacincientfica purano hay que temer proponer lo impensable ni demostrar que los amigos, loscolegas y los paradigmas cientficos estaban equivocados. Ocultos en el lenguaje cautelosoy neutral de los datos experimentales y de las ecuaciones matemticas se esconden nadamenos que los cimientos de un nuevo mundo, un mundo que va tomando forma lentamente,de experimento en experimento.

    Lynne McTaggartJunio del 2006

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    Introduccin

    El experimento de la intencin no es un libro cualquiera, y tu no eres un lector cualquiera.Se trata de una obra sin final, porque pretendo que t me ayudes a terminarla. T no eresslo un lector de este libro, sino tambin uno de sus protagonistas -un importante partici -pante en una investigacin cientfica de vanguardia . Ests a punto de embarcarte en elmayor experimento de la historia acerca del dominio que la mente tiene sobre la materia.

    El experimento de la intencin es el primer libro vivo en tres dimensiones. El libro, encierto sentido, es un preludio, y el contenido va mucho ms all del momento en quetermines la ltima pgina. Aqu descubrirs evidencias cientficas sobre el poder de tuspropios pensamientos, y luego irs ms all de esta informacin y pondrs a prueba otrasposibilidades a travs de un gran experimento internacional de grupo, bajo la direccin dealgunos de los ms respetados cientficos internacionales que estn investigando sobre laconciencia.

    A travs del sitio web de El experimento de la intencin (www.theintentionexperiment.com),t y el resto de los lectores de este libro podris participar en experimentos remotos, cuyosresultados sern publicados en el sitio web. Cada uno de vosotros se convertir en uncientfico en uno de los experimentos ms audaces jams realizados sobre la conciencia.

    E/ experimento de la intencin se basa en una premisa descabellada: el pensamientoafecta a la realidad fsica. Una gran cantidad de investigaciones sobre la naturaleza de laconciencia, realizadas durante ms de treinta aos en prestigiosas instituciones cientficasde todo el mundo, muestra que los pensamientos son capaces de afectar a todo tipo decosas, desde las mquinas ms simples hasta los organismos vivos ms complejos.1 Estosresultados sugieren que los pensamientos humanos y las intenciones son una sustanciafsica que tiene el asombroso poder de cambiar nuestro mundo. Cada pensamiento quetenemos es una energa tangible con poder para transformar las cosas. Un pensamiento noes slo una cosa; un pensamiento es una cosa que ejerce influencia sobre otras.

    Esta idea central de que la conciencia afecta a la materia est en el centro de unadiscrepancia irreconciliable entre la visin del mundo de la fsica clsica la ciencia delmundo visibley la de la fsica cuntica -la ciencia del mundo microscpico. Estadiscrepancia atae a la propia naturaleza de la materia y a las maneras en que puede sermodificada.

    Toda la fsica clsica, y tambin el resto de la ciencia, se deriva de las leyes del movimientoy la gravedad desarrolladas por Isaac Newton en su obra Principios matemticos de lafilosofa natural\ publicada en 1687." Las leyes de Newton describen un universo en el quetodos los objetos se mueven en el espacio tridimensional de la geometra y el tiempoconforme a ciertas leyes fijas del movimiento. La materia era considerada inmutable yenclaustrada en s misma, con sus propias fronteras fijas. Cualquier tipo de influencia exigaque se hiciera algo fsico a alguna cosa una fuerza o una colisin Modificar algo implicababsicamente calentarlo, quemarlo, congelarlo, dejarlo caer o darle una buena patada.

    Las leyes de Newton, las ilustres reglas del juego de la ciencia, como las denomin elfamoso fsico Richard Feynman,3 y su premisa principal de que las cosas existenindependientemente unas de otras, constituyen los fundamentos de nuestra visin filosfica

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    del mundo. Creemos que la totalidad de la vida y su tumultuosa actividad continan anuestro alrededor, con independencia de lo que hagamos o pensemos. Dormimostranquilamente por la noche con la seguridad de que cuando cerramos los ojos el universono desaparece.

    Sin embargo, esta ordenada y cmoda visin del universo como una coleccin de aisladosy previsibles objetos se vino abajo a comienzos del siglo XX, cuando los pioneros de la fsicacuntica comenzaron a adentrarse en el corazn de la materia. Los ms diminutos fragmen-tos del universo, los propios componentes del gran mundo objetivo, no se comportaban enabsoluto conforme a ninguna regla conocida.

    Este comportamiento poco ortodoxo fue resumido en un conjunto de ideas que llegaron aser conocidas como la interpretacin de Copenhague, en honor al lugar donde el enrgicofsico dans Niels Bohr y su brillante ayudante, el fsico alemn Werner Heisenberg, for-mularon el significado probable de sus extraordinarios descubrimientos matemticos. Bohr yHeisenberg se dieron cuenta de que los tomos no son pequeos sistemas solares enminiatura, sino algo mucho ms catico: pequeas nubes de probabilidad. Cada partculasubatmica no es algo slido y estable, sino que existe simplemente como una potencialidadde cualquiera de sus entidades futuras lo que los fsicos llaman una superposicin osuma de todas las probabilidades, como una persona que se mira a s misma en una sala deespejos-

    Una de sus conclusiones se refera a la nocin de indeterminacin -el hecho de que unonunca puede saberlo todo sobre una partcula subatmica en un momento dado-. Sidescubres informaciones sobre su posicin, por ejemplo, no podrs calcular al mismo tiempoadonde se dirige o a qu velocidad. Hablaban de una partcula cuntica como si fuera a lavez una partcula -un objeto slido y fijo y una onda: una amplia regin del espacio-tiempodentro de la cual la partcula poda ocupar cualquier lugar. Era como describir a una personadiciendo que abarcaba toda la calle en que viva.

    Sus conclusiones sugeran que, en el nivel ms elemental, la materia fsica no es slida yestable -de hecho, no es nada an. La realidad subatmica no se pareca al estado slidoy fiable descrito por la ciencia clsica, sino a un efmero conjunto de opciones aparentemen-te infinitas. Los fragmentos ms pequeos de la materia parecan tan caprichosos que losprimeros fsicos cunticos tuvieron que conformarse con una rudimentaria aproximacinsimblica a la verdad -una gama matemtica de todas las posibilidades-

    En el nivel cuntico, la realidad se pareca a una gelatina de frutas sin cuajar.Las teoras cunticas desarrolladas por Bohr, Heisenberg y otros cientficos hicieron

    temblar los cimientos de la visin nexvtoniana de la materia como algo discreto yenclaustrado en s mismo. Estas teoras sugeran que la materia, en su nivel msfundamental, no poda ser dividida en unidades independientes ni tampoco poda serdescrita totalmente. Las cosas no tenan sentido en el aislamiento; slo lo tenan dentro deuna red de interrelaciones dinmicas.

    Estos pioneros tambin descubrieron la asombrosa capacidad de las partculas cunticaspara influenciarse mutuamente, a pesar de la ausencia de todos los factores que, segn losfsicos, podran ser los causantes de esa influencia, como un intercambio de fuerzassucediendo a una velocidad finita.

    Una vez dos partculas entraban en contacto, ambas conservaban un extrao poder remotouna sobre la otra. Las acciones -por ejemplo, la orientacin magntica de una partculasubatmica influenciaban inmediatamente a la otra, sin importar la distancia que lasseparase.

    En el nivel subatmico, el cambio tambin se deba a desplazamientos dinmicos deenerga; esos pequeos paquetes de energa vibratoria intercambiaban constantemente

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    informacin a travs de partculas virtuales, como los rpidos pases de un juego debaloncesto, un incesante ir y venir que dio origen a una gigantesca capa bsica de energaen el universo.4

    la materia subatmica pareca estar implicada en un continuo intercambio de informacin,causando refinamientos constantes y sutiles alteraciones. El universo no era un almacn deobjetos separados y estticos, sino un nico organismo de campos de energainterconectados, en continua transformacin. En el nivel infinitesimal, nuestro mundo separeca a una gigantesca red de informacin cuntica, con todos sus componentes enpermanente comunicacin.

    La participacin de un observador es lo nico que converta a esta pequea nube deprobabilidad en algo slido y mensurable. Cuando estos cientficos decidan examinar msde cerca una partcula subatmica y medirla, la partcula subatmica que exista como purapotencialidad se colapsaba en un estado determinado.

    Las implicaciones de estos primeros resultados experimentales eran profundas: laconciencia viva era de alguna forma la influencia que converta la posibilidad de algo en unarealidad. En el momento en que observbamos un electrn o realizbamos una medicin,pareca que estbamos ayudando a determinar el estado final de ese electrn. Esto sugeraque el ingrediente ms importante en la creacin de nuestro universo es la conciencia que loobserva. Algunas de las figuras ms relevantes de la fsica cuntica argumentaron que eluniverso era democrtico y participativo un esfuerzo conjunto entre el observador y loobservado.

    El efecto del observador en la experimentacin cuntica da lugar a otra nocin hertica: elhecho de que la conciencia viva es crucial en la transformacin del desordenado mundocuntico en algo parecido a la realidad cotidiana. Sugiere no slo que el observador hacesurgir lo observado, sino tambin que no hay nada en el universo que exista como unobjeto independiente de nuestra percepcin.

    Implica que la observacin -la participacin de la conciencia hace cuajar la gelatina defrutas.

    Implica que la realidad no es algo fijo, sino algo fluido y cambiante, y por lo tanto abierto aotras influencias.

    La idea de que la conciencia crea y probablemente incluso afecta al universo fsico tambincuestiona nuestra visin cientfica actual de la conciencia, que se desarroll a partir ci lasteoras del filsofo francs del siglo XVII Ren Descartes -el hecho de que la mente estseparada y es distinta de la materia-, y que adopt la idea de que la conciencia es generadapor completo por el cerebro y est encerrada en el crneo.

    La mayor parte de los fsicos en ejercicio se encogen de hombros respecto a este enigmacrucial: el hecho de que objetos grandes se encuentren separados pero que sus diminutoscomponentes fundamentales estn en incesante comunicacin entre ellos. Durante mediosiglo, los fsicos han aceptado, como si fuera algo muy lgico, que un electrn que secomporta de una cierta manera en el nivel subatmico pase a adoptar un comportamientoclsico (es decir, newtoniano) cuando se da cuenta de que forma parte de un conjuntomayor.

    En general, los cientficos han dejado de preocuparse por las problemticas preguntasplanteadas por la fsica cuntica, que sus pioneros dejaron sin respuesta. La teora cunticafunciona matemticamente. Ofrece una exitosa receta para lidiar con el mundo subatmico.Ayud a crear la bomba atmica y el lser. En la actualidad, los cientficos se han olvidadodel efecto del observador. Se contentan con sus elegantes ecuaciones y aguardan laformulacin de una teora unificada del todo o el descubrimiento de ms dimensiones

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    adems de las que ya percibimos, lo cual esperan que ayude a unificar todos estosresultados contradictorios en una sola teora centralizada.

    Hace treinta aos, mientras el resto de la comunidad cientfica segua con su rutina desiempre, un pequeo grupo de cientficos de vanguardia pertenecientes a prestigiosasuniversidades de todo el mundo se tom un tiempo para considerar las implicacionesmetafsicas de la interpretacin de Copenhague y el efecto del observador/' Si la materia eramutable, y la conciencia haca que la materia se convirtiese en algo fijo, pareca probableque la conciencia tambin pudiese empujar las cosas en una cierta direccin.

    Sus investigaciones se reducan a una simple pregunta: si el acto de la atencin afectaba ala materia fsica, cul era el efecto de la intencin, de intentar producir un cambiodeliberadamente? En nuestro acto de participacin como observadores en el mundocuntico, podramos ser no slo creadores sino tambin factores influyentes.7

    Comenzaron diseando y llevando a cabo experimentos, poniendo a prueba algo querecibi el complicado nombre de influencia mental remota dirigida, psicoquinesis o, enresumen, intencin o incluso intencionalidad. La intencin es definida como un plandeliberado para realizar una accin que llevar a un resultado deseado,8 a diferencia de undeseo, que slo implica centrarse en un resultado, sin un plan deliberado de cmo lograrlo.La intencin iba dirigida a las propias acciones del sujeto; requera algn tipo de razona-miento, un compromiso de hacer lo que el sujeto se haba propuesto. La intencin implicabaun propsito: la comprensin de un plan de accin y un resultado satisfactorio. MarilynSchlitz, vicepresidenta de educacin e investigacin del Instituto de Ciencias Noticas y unade las cientficas que participaron en las primeras investigaciones de influencia a distancia,defini la intencin como la proyeccin de la conciencia, deliberada y eficazmente, haciaalgn objeto o resultado.9 Estos cientficos crean que para influir sobre la materia fsica elpensamiento tena que estar muy motivado y dirigirse hacia un objetivo.

    En una serie de extraordinarios experimentos, demostraron que el hecho de tener ciertospensamientos dirigidos poda afectar al propio cuerpo de la persona, a objetos inanimados ya prcticamente todos los seres vivos, desde los organismos unicelulares hasta los sereshumanos. Dos de las figuras ms importantes de este pequeo grupo eran Robert Jahn,decano de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Princeton, y Brenda Dunne,directora del Laboratorio de Investigaciones Anmalas de la misma universidad (LaboratorioPEAR, segn sus siglas en ingls). Juntos, crearon un sofisticado y riguroso programa deinvestigaciones. A lo largo de veinticinco aos, Jahn y Dunne dirigieron lo que se convirti enun gigantesco esfuerzo internacional por cuantificar la micropsicoquinesis, el efecto de lamente sobre los generadores de sucesos aleatorios (GSA) que realizan el equivalenteelectrnico de echar una moneda al aire.

    Los resultados que obtenan estas mquinas (el equivalente informtico de cara o cruz)eran controlados por una frecuencia alternada aleatoria de pulsaciones negativas y positivas.Como su actividad dependa totalmente del azar, cada una produca caras y crucesaproximadamente el 50% de las veces, conforme a las reglas de la probabilidad. Laconfiguracin ms comn de los experimentos con GSA consista en una pantalla deordenador en la que alternaban aleatoriamente dos atractivas imgenes -por ejemplo, deindios y vaqueros-. A los participantes en los experimentos se les peda que se sentaranfrente al ordenador y que intentaran influir sobre la mquina para que originase ms de uncierto tipo de imgenes -ms vaqueros, por ejemplo, luego que la influenciaran para queprodujese ms imgenes de indios, y finalmente que no intentasen influenciarla en absoluto.

    Despus de ms de dos millones y medio de pruebas, Jahn y Dunne demostraronclaramente que la intencin humana puede influir sobre estos dispositivos electrnicos en la

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    direccin deseada,10 y sus resultados fueron duplicados independientemente por 68investigadores.11

    Mientras el Laboratorio de Investigaciones Anmalas de la Universidad de Princeton seconcentraba en los efectos de la mente sobre objetos y procesos inanimados, muchos otroscientficos experimentaron con el efecto de la intencin sobre los seres vivos. Varios investi-gadores demostraron que la intencin humana puede afectar a una enorme variedad desistemas vivos: bacterias, hongos, algas, piojos, pollos, ratones, jerbos, perros y gatos.12Varios de estos experimentos se han realizado con sujetos humanos; y se ha demostradoque la intencin afecta a muchos procesos biolgicos del sujeto, incluidos los movimientosmotores y los del corazn, el ojo, el cerebro y el sistema respiratorio.

    Los animales tambin demostraron ser capaces de actos de verdadera intencin. En uningenioso experimento realizado por Ren Peoc'h, de la Fundacin ODIER, en Nantes,Francia, un robot madre gallina, construido a partir de un generador de sucesosaleatorios, le fue inculcado a un grupo de pollitos poco despus de su nacimiento. El robotfue colocado fuera de la jaula de los pollitos, donde poda moverse libremente, y se sigui sutrayectoria. Finalmente, qued claro que se mova hacia los pollitos dos veces y medio msa menudo de lo que lo hubiera hecho normalmente; la presunta intencin de los pollitos su deseo de estar cerca de su madrepareca afectar al robot, haciendo que se acercara a lajaula. En otros ochenta experimentos similares, una vela encendida se coloc sobre un GSAmvil, y los pollitos que haban sido mantenidos en la oscuridad conseguan que el robotpasase ms tiempo del normal cerca de sus jaulas.13

    El mayor y ms persuasivo conjunto de pruebas ha sido reunido por William Braud,psiclogo y director de investigaciones de la Mind Science Foundation en San Antonio,Texas, y, ms tarde, del Insdtuto de Psicologa Transpersonal. Braud y sus colegasdemostraron que los pensamientos humanos pueden alterar la direccin en que nadan lospeces, el movimiento de otros animales, como los jerbos, y la descomposicin de las clulasen un laboratorio.14

    Braud tambin dise algunos de los primeros experimentos bien controlados acerca de lainfluencia mental sobre los seres humanos. En una serie de experimentos, demostr queuna persona poda afectar al sistema nervioso autnomo de otra (o al mecanismo de lucha ohuida).15 La actividad electrodermal (AED) es una medida de la resistencia de la piel ymuestra el estado de estrs de un individuo; generalmente se produce un cambio en la AEDcuando alguien est estresado o no se siente a gusto.16 El experimento de Braud examin elefecto que tena sobre la AED el hecho de ser observado, una de las maneras ms simplesde aislar el efecto de la influencia a distancia sobre un ser humano. Comprobrepetidamente que la gente era estimulada de manera subconsciente cuando se laobservaba.17

    Tal vez el rea ms frecuentemente estudiada de la influencia remota sea la curacin adistancia. Se han llevado a cabo un total de 150 estudios,18 con distintos grados de rigorcientfico, y uno de los mejor diseados fue realizado por la ya fallecida doctora ElisabethTarg. Durante el apogeo de la epidemia de sida en la dcada de los ochenta, dise uningenioso y riguroso experimento en el que se comprob que cuarenta especialistas encuracin a distancia de distintos kigares de los Estados Unidos consiguieron mejorar elestado de salud de pacientes terminales de sida, a pesar de no haber estado nunca encontacto con ellos.1"

    Incluso algunos de los experimentos ms rudimentarios del dominio de la mente sobre lamateria han tenido resultados sorprendentes. Uno de estos primeros experimentos consistaen influenciar los resultados de una tirada de dados. Hasta la fecha, 73 estudios han exami-nado los esfuerzos de 2500 personas por influir sobre ms de dos millones v medio de

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    tiradas de dados, con un xito extraordinario. Cuando todos los estudios fueron analizadosen conjunto, tomando en cuenta su calidad y los informes selectivos, las probabilidades deque los resultados fuesen producidos exclusivamente por el azar eran de 1 entre 10 elevadoa la potencia 76 (uno seguido de setenta y seis ceros).20

    Tambin haba algo de provocativo en doblar cucharas con la mente, ese tpico truco hechofamoso por el mdium Uri Geller. John Hasted, profesor del Birkbeck College, de laUniversidad de Londres, realiz un ingenioso experimento sobre este tema en el queparticip un grupo de nios. Hasted colg del techo una serie de llaves y coloc a cada nioa una distancia de entre uno y tres metros de la llave que le corresponda, para evitarcualquier contacto fsico. Cada llave tena un medidor de esfuerzo que detectara yregistrara cualquier cambio en ella. Luego Hasted pidi a los nios que intentasen doblar elmetal suspendido. Durante las sesiones, observ no slo que las llaves se movan y a vecesse fracturaban, sino tambin abruptos y enormes aumentos de voltaje de hasta 10 volaos el lmite mximo del medidor. Ylo que es an ms impactante, cuando se pidi a los niosque dirigieran su intencin hacia varias llaves al mismo tiempo, los medidores de esfuerzoregistraron seales simultneas, como si se estuviese afectando al conjunto de llaves."

    Algo que resulta muy intrigante en la mayor parte de las investigaciones sobre lapsicoquinesis es que la influencia mental de cualquier tipo produce efectos mensurables, sinimportar la distancia entre el sujeto y el objeto o en qu momento el sujeto gener suintencin. Segn las pruebas experimentales, el poder del pensamiento trasciende el tiempoy el espacio.

    Cuando estos revisionistas terminaron, haban hecho aicos el libro de reglas y esparcidolos pedazos a los cuatro vientos. La mente pareca estar inextricablemente conectada a lamateria y, de hecho, ser capaz de alterarla. La materia fsica poda ser influenciada, inclusoirrevocablemente alterada, no slo mediante la fuerza, sino con el simple acto de formular unpensamiento.

    Sin embargo, las pruebas presentadas por estos cientficos de vanguardia dejaban sinrespuesta cuatro preguntas fundamentales. A travs de qu mecanismos fsicos lospensamientos afectan a la realidad? Cuando escribo estas lneas, unos famosos estudiossobre la oracin no han conseguido mostrar que sta produjera ningn efecto. Qucondiciones especiales y qu estados preparatorios de la mente contribuyen a propiciar elxito? Cunto poder tiene realmente un pensamiento, para el bien o para el mal? Cuntascosas de nuestra vida puede cambiar un pensamiento?

    La mayor parte de los descubrimientos sobre la conciencia se produjeron hace ms detreinta aos. Los ms recientes experimentos de la fsica cuntica de vanguardia y delaboratorios de todo el mundo ofrecen respuestas a algunas de estas preguntas.Proporcionan pruebas de que nuestro mundo es altamente maleable, abierto a constantesinfluencias sutiles. Las investigaciones recientes demuestran que los seres vivos sontransmisores y receptores constantes de energas mensurables. Los nuevos modelos de laconciencia la describen como una entidad capaz de trascender los lmites fsicos de todotipo. La intencin parece ser algo parecido a un diapasn que hace que los diapasones deotros objetos del universo resuenen en la misma frecuencia.

    Los ltimos estudios del efecto de la mente sobre la materia sugieren que la intencin tieneefectos variables que dependen del estado del sujeto, y del momento y el lugar en que seorigina. La intencin ya ha sido empleada en muchas partes para curar enfermedades,alterar los procesos fsicos e influir sobre los acontecimientos. No es un don especial, sinouna habilidad aprendida, fcilmente enseable. De hecho, ya la usamos en muchosaspectos de nuestras vidas cotidianas.

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    Un conjunto de investigaciones tambin sugiere que el poder de la intencin se multiplicacuando hay mucha gente teniendo el mismo pensamiento al mismo tiempo.22

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    El experimento de la intencin est dividido en tres secciones. El cuerpo principal del

    libro (Captulos 1-12) intenta sintetizar todas las evidencias experimentales que

    existen sobre la intencin y presentar una teora cientfica coherente de cmo

    funciona sta, cmo puedes usarla en tu vida y qu condiciones optimizan su

    efecto.

    La segunda parte del libro (Captulo 13) ofrece una gua para usar eficazmente la

    intencin en tu propia vida mediante una serie de ejercicios y recomendaciones

    sobre cmo energizarse mejor. Esta parte es tambin un ejercicio en ciencia de

    vanguardia. No soy una experta en el potencial humano, de modo que esta obra

    no es un manual de autoayuda, sino ms bien un viaje de descubrimientos tanto

    para ti como para m. He creado este programa a partir de los datos cientficos

    que describen las circunstancias que produjeron los resultados ms positivos en

    las experiencias psicoquinticas. Sabemos con seguridad que estas tcnicas han

    producido xitos en las condiciones controladas del laboratorio, pero no puedo

    garantizar que funcionen en tu vida. Al usarlas, estars participando de hecho en

    un experimento personal en curso.

    La parte final del libro consiste en una serie de experimentos individuales y de grupo.

    El Captulo 14 describe una sucesin de experimentos informales sobre el uso de

    la intencin en tu propia vida para que los puedas realizar individualmente. La

    idea es que estos miniexperimentos formen parte de una investigacin.

    Tendrs la oportunidad de colgar tus resultados en nuestro sitio web y

    compartirlos con otros lectores.

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    Adems de estos experimentos individuales, tambin he diseado una serie de

    grandes experimentos colectivos para que sean llevados a cabo por los lectores

    de este libro (Captulo 15). Con la ayuda de nuestro muy experimentado equipo

    cientfico, El experimento de la intencin realizar experimentos peridicos a

    gran escala para determinar si la intencin focalizada de los lectores ejerce un

    efecto sobre blancos cientficamente cuantificables.

    Todo lo que necesitas es leer el libro, asimilar su contenido, visi tar nuestro sitio web(www.theintentionexperiment.com), y despus de haber seguido las instrucciones yejercicios que aparecen al final, enviar ciertos pensamientos especficos en el momento y dela manera que explica el sitio web. El primero de estos experimentos ser realizado por elfsico alemn Fritz-Albert Popp, vicepresidente del Instituto Internacional de Biofsica deNeuss, Alemania (www.lifescientists.de), su equipo de siete personas, el doctor GarySchwartz y sus colegas de la Universidad de Arizona, en Tucson, y Marilyn Schlitz y DeanRadin, del Instituto de Ciencias Noticas.

    Expertos en sitios web han colaborado con nuestro equipo cientfico para disear

    protocolos de acceso que nos permitan identificar qu caractersticas de un

    grupo o qu aspectos de sus pensamientos son ms eficaces a la hora de

    producir resultados. Para cada experimento de la intencin se elegir un

    destinatario un determinado ser vivo o una poblacin en que el cambio

    producido por la intencin del grupo pueda ser medido. Hemos comenzado

    con las algas, el ms simple de los organismos (vase el Captulo 12), y en cada

    experimento subsiguiente elegiremos un organismo cada vez ms complejo.

    Nuestros planes son ambiciosos: con el tiempo, queremos llegar a abordar una serie deproblemas sociales. Los pacientes con una herida podran ser un buen destinatario paranuestros experimentos. Es bien sabido que las heridas generalmente cicatrizan a unavelocidad determinada y siguiendo una pauta bien definida.23 Cualquier desviacin de lanorma puede ser medida con precisin y se puede comprobar que es un efecto de losexperimentos. En este caso, nuestro objetivo sera determinar si la intencin focalizada delgrupo permite que las heridas cicatricen ms rpido que de costumbre.

    Naturalmente, no es indispensable que participes en nuestros experimentos. Si no quiereshacerlo, puedes leer los experimentos de la intencin de otras personas, y usar estainformacin para aprender a usar la intencin en tu propia vida.

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    Si decides participar, hazlo con seriedad. Para que los experimentos funcionenadecuadamente, debes antes leer el libro y asimilar su contenido. Las evidenciasexperimentales sugieren que las personas ms eficaces son aquellas que han adiestradosus mentes, al igual que los deportistas han adiestrado su cuerpo, para maximizar susposibilidades de xito.

    Con objeto de desalentar la participacin de gente poco comprometida con el proyecto, elsitio web de El experimento de la intencin tiene una complicada contrasea que incluyealgunas palabras o ideas del libro (la cual cambiar ligeramente cada pocos meses). Paraser parte del experimento, tendrs que usar la contrasea para acceder al sitio web, por loque necesitars haber ledo y comprendido el libro.

    El sitio web (www.theintentionexperiment.com) consta de un reloj que marca la hora de lacosta este de los Estados Unidos y la de Greenwich. A una cierta hora y en una determinadafecha que ser especificada en el sitio web, se te pedir que enves una cuidadosamenteformulada y detallada intencin, dependiendo del destinatario.

    Cuando terminen los experimentos, los resultados sern analizados por nuestro equipo decientficos, evaluados por un experto en estadstica, y luego publicados en el sitio web y enlas siguientes ediciones de este libro. El sitio web se convertir, pues, en la continuacinviviente de la obra que tienes en tus manos. Slo necesitas consultarlo peridicamente paraencontrar los anuncios de la fecha de cada experimento.

    Cientos de experimentos bien diseados sobre la intencin colectiva y la influencia mentalremota o a distancia, han producido resultados significativos. Sin embargo, puede sucederque nuestros experimentos no ocasionen resultados comprobables y mensurables, ni en losprimeros experimentos ni en ningn otro. Como somos cientficos rigurosos e investigadoresobjetivos, estamos obligados a presentar los resultados que obtengamos. Como sucede contodas las ciencias, el fracaso es instructivo y nos ayuda a refinar el diseo de losexperimentos y las premisas en las que se basan.

    Al leer este libro, ten en cuenta que se trata de una obra de ciencia de vanguardia. Laciencia es un incansable proceso de autocorreccin. Las presuposiciones que originalmentese daban por ciertas a menudo deben ser descartadas. Muchas de las conclusiones dehecho, la mayora de este libro acabarn siendo modificadas o refinadas ms adelante.

    Al leer este libro y participar en los experimentos estars contribuyendo al conocimiento dela humanidad y probablemente a propiciar un cambio de paradigma respecto a cmofunciona el mundo. De hecho, el poder colectivo de la intencin puede acabar siendo lafuerza que incline la balanza hacia la regeneracin y la renovacin del planeta. Unida acientos de miles de otras voces, tu solitaria voz, ahora una nota apenas perceptible, puedeconvertirse en una atronadora sinfona.

    Escrib El experimento de la intencin para ofrecer un testimonio del extraordinario poder de la conciencia. Puede que al final se demuestre que todo lo que se necesita para cambiar el mundo es un solo pensamiento colectivo dirigido.

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    PRIMERA PARTE

    LA CIENCIADE LA INTENCI NUn ser humano es parte del todo que nosotros llamamos "universo"; una parte limitada en

    el tiempo y en el espacio. Se experimenta a s mismo, sus pensamientos y sentimientoscomo algo separado del resto una especie de ilusin ptica de su conciencia .

    Albert Einstein

    Captulo 1

    Materia mutableHay pocos lugares en la galaxia tan fros como el frigorfico de dilucin de helio del

    laboratorio de Tom Rosenbaum. Las temperaturas en ese frigorfico -un aparato circular deltamao de una habitacin y con varios cilindros pueden bajar hasta algunas milsimas degrado por encima del cero absoluto, es decir, casi -273 grados, tres mil veces ms fro quelos lugares ms lejanos del espacio exterior. El nitrgeno lquido y el helio circulan durantedos das alrededor del frigorfico, y luego tres bombas que estn constantemente escupiendohelio gaseoso se encargan de que la temperatura alcance su nivel mnimo. Al carecer detodo tipo de calor, los tomos de la materia se mueven mucho ms despacio. A temperaturastan bajas como stas, el universo entero se detendra. Es el equivalente cientfico a lacongelacin del infierno.

    El cero absoluto es la temperatura preferida del fsico Tom Rosenbaum. A sus cuarenta ysiete aos, este distinguido profesor de fsica de

    la Universidad de Chicago y ex director del James Frank Institute est en la vanguardia delos fsicos experimentales a los que les gusta explorar los lmites del desorden en la fsica dela materia condensada, el estudio del funcionamiento interno de los lquidos y slidoscuando su orden subyacente es alterado.1 En fsica, si quieres averiguar cmo se comportaalguna cosa, la mejor forma de hacerlo es perturbar su estado normal y ver qu sucede. Lacreacin del desorden generalmente implica la aplicacin de calor o de un campo magnticopara determinar cmo reaccionar el objeto ante la perturbacin y ver qu orientacinmagntica elegirn los tomos.

    La mayora de sus colegas seguan interesados en sistemas simtricos como los slidoscristalinos, cuyos tomos siguen un cierto orden, como los huevos en una caja de cartn,pero a Rosenbaum le atraan los sistemas extraos que estaban intrnsecamentedesordenados, unos sistemas que los fsicos cunticos ms convencionales llamaban

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    despectivamente polvo. Rosenbaum crea que en ese polvo se encontraban losinexplorados secretos del universo cuntico, un territorio virgen que l se senta muy feliz depoder investigar. Le encantaba el reto que le planteaban los vidrios de espn, extraos hbri-dos de cristales con propiedades magnticas, que tcnicamente eran considerados lquidosde movimiento lento. A diferencia de un cristal, cuyos tomos apuntan hacia la mismadireccin en perfecta alineacin, los tomos del vidrio de espn son caticos ydesordenados.

    El uso de fro extremo permiti a Rosenbaum ralentizar los tomos de esos extraoscomponentes lo suficiente como para observarlos detalladamente y desentraar su esenciacuntica. A temperaturas cercanas al cero absoluto, cuando sus tomos estn prcticamenteinmviles, estos componentes comienzan a adquirir nuevas propiedades colectivas. ARosenbaum le fascinaban los recientes descubrimientos segn los cuales los sistemasdesordenados a temperatura ambiente presentan un comportamiento ms conformista al serenfriados. Por primera vez, estos tomos anrquicos empiezan a actuar conjuntamente.

    Examinar el comportamiento colectivo de las molculas en varias circunstancias esaltamente instructivo respecto a la naturaleza esencial de la materia. El laboratorio deRosenbaum pareca el lugar ms apropiado para comenzar mi propio viaje dedescubrimiento. All, a las ms bajas temperaturas posibles y donde todo sucede a cmaralenta, podra revelarse la verdadera naturaleza de los constituyentes ms bsicos deluniverso. Yo buscaba pruebas sobre las maneras en que los componentes de nuestrouniverso fsico pueden ser fundamentalmente alterados. Tambin me preguntaba si se podademostrar que algunos comportamientos cunticos como el efecto del observador se pro-ducen fuera del mundo subatmico, en el mundo de la realidad cotidiana. Lo queRosenbaum haba descubierto en su frigorfico podra proporcionar algunos indicioscruciales sobre cmo cada objeto u organismo en el mundo fsico, que la fsica clsicadescribe como un hecho irreversible, un ensamblaje final, alterable nicamente mediante lafuerza bruta de la fsica newtoniana, poda ser afectado y finalmente alterado por la energade un pensamiento.

    Segn la segunda ley de la termodinmica, todos los procesos fsicos del universo slopueden pasar de un estado de mayor energa a otro de menor energa. Arrojamos unapiedra al ro y la onda que se forma en el agua finalmente se detiene. Una taza de cafcaliente slo puede enfriarse. Las cosas inevitablemente acaban desintegrndose; todo viajaen una nica direccin, del orden al desorden.

    Pero Rosenbaum cree que es posible que esto no sea siempre inevitable. Descubrimientosrecientes sobre los sistemas desordenados sugieren que ciertos materiales, endeterminadas circunstancias, pueden contrarrestar las leyes de la entropa y unirse en lugarde desintegrarse. Es posible que la materia pueda ir en direccin opuesta, desde eldesorden hacia un orden mayor?

    Rosenbaum y sus estudiantes del James Franck Institute estuvieron diez aos hacindoleesta pregunta a un pequeo trozo de sal de fluoruro de litio holmio. Dentro del frigorfico deRosenbaum, haba un pedazo perfecto de cristal rosado, no mayor que la cabeza de unlpiz, envuelto en dos bobinas de cobre. Con los aos, despus de muchos experimentoscon vidrios de espn, Rosenbaum haba tomado cario a estos pequeos especmenes, unade las sustancias naturales ms magnticas de la Tierra. Esta caracterstica ofreca lasituacin perfecta para estudiar el desorden, pero slo despus de que hubiese alterado elcristal hasta hacerlo irreconocible y lo convirtiese en una sustancia desordenada.

    Primero le haba pedido al laboratorio que haba creado los cristales que combinara elholmio con flor y litio, el primer metal de la tabla peridica. La resultante sal de holmio litioflor era una sustancia altamente ordenada cuyos tomos se comportaban como un mar de

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    microscpicas brjulas apuntando hacia el norte. Rosenbaum luego se puso a hacerestragos con el compuesto de sal original, pidindole al laboratorio que extrajesen algunostomos de holmio y los reemplazaran con itrio, un metal plateado sin atraccin magnticanatural, hasta que quedara un extrao compuesto hbrido, una sal llamada tetrafluoruro delitio holmio itrio.

    Al eliminar prcticamente las propiedades magnticas del compuesto, Rosenbaum habaacabado creando la anarqua en el vidrio de espn con los tomos de esta monstruosidadfrankenstiniana apuntando hacia cualquier parte-. El hecho de poder manipular las pro-piedades esenciales de elementos como el holmio mediante la creacin de extraos nuevoscompuestos era como tener un control final sobre la propia materia. Con estos nuevoscompuestos de vidrio de espn, Rosenbaum poda cambiar las propiedades del compuestoprcticamente a voluntad; poda orientar los tomos de una cierta forma o congelarlos en undeterminado patrn aleatorio.

    Sin embargo, su omnipotencia tena sus lmites. Los compuestos de holmio de Rosenbaumse comportaban bien en algunos aspectos, pero no en otros. Algo que no poda conseguirera hacerles obedecer las leyes de la temperatura. Por muy fro que Rosenbaum pusiera sufrigorfico, los tomos en su interior se resistan a adoptar cualquier tipo de orientacinordenada, como un ejrcito que se negase a marchar al mismo ritmo. Si Rosenbaum estabajugando a ser Dios con sus vidrios de espn, el cristal era Adn, negndose tercamente aobedecer Su ley principal.

    Haba una joven estudiante llamada Sayantani Ghosh que comparta la curiosidad deRosenbaum acerca de las extraas propiedades del compuesto de cristal. Sai, como lallamaban sus amigos, haba nacido en la India y era uno de sus candidatos estrella para eldoctorado. Se haba graduado con honores en la Universidad de Cambridge y haba elegidoel laboratorio de Tom para su tesis doctoral en 1999. Casi de inmediato, haba destacado alganar el premio Gregor Wentzel, otorgado anualmente por el departamento de fsica de laUniversidad de Chicago al mejor estudiante de primer ao asistente de profesor. La menudajoven de veintitrs aos, que a simple vista pareca tmida, escondindose tras su abundantepelo negro, haba impresionado rpidamente a sus colegas y profesores con su audazautoridad, una rareza entre los estudiantes de ciencias, y por su capacidad para expresarideas complejas en un lenguaje que un estudiante no graduado pudiese comprender. Sai erauna de las dos nicas mujeres que haban ganado este codiciado premio desde que secomenz a otorgar haca veinticinco aos.

    Segn las leyes de la fsica clsica, la aplicacin de un campo magntico alterar laalineacin magntica de los tomos de una sustancia. El grado en que esto sucederepresenta la susceptibilidad magntica de la sustancia. La pauta habitual con unasustancia desordenada es que responder al campo magntico durante un tiempo y luego elefecto se ir desvaneciendo a medida que baje la temperatura o el campo magntico lleguea un punto de saturacin magntica, entonces los tomos ya no podran girar en la mismadireccin del campo magntico y comenzaran a reducir su velocidad.

    En los primeros experimentos de Sai, como estaba previsto, los tomos de la sal de litioholmio itrio se alteraron mucho con la aplicacin del campo magntico. Pero luego, a medidaque Sai aumentaba la fuerza del campo, algo extrao comenz a suceder. Cuanto msampliaba la frecuencia, ms rpido giraban los tomos. Ylo que es ms importante, lostomos que antes se comportaban caticamente empezaron a apuntar hacia la mismadireccin y a funcionar como un todo organizado. Luego se alinearon pequeasagrupaciones de unos 260 tomos, formando osciladores, girando colectivamente en unau otra direccin. No importaba lo fuerte que fuese el campo magntico aplicado por Sai, los

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    tomos continuaban tercamente alineados entre s y actuando en conjunto. Estaautoorganizacin persisti durante diez segundos.

    Inicialmente, Sai y Rosenbaum creyeron que estos efectos podran haber tenido algo quever con los extraos efectos de los tomos restantes de holmio, una de las pocas sustanciasen el mundo con fuerzas internas de tan largo alcance. De hecho, en algunos sectores elholmio es descrito matemticamente como algo que existe en otra dimensin.2 Aunqueninguno de los dos comprendi el fenmeno que estaban observando, anotaron losresultados obtenidos, y stos fueron publicados en la revista Science en el ao 2002.3

    Rosenbaum decidi llevar a cabo otro experimento para intentar aislar la propiedad de lanaturaleza esencial del cristal que le haba permitido contrarrestar influencias exteriores tanpoderosas. Dej el diseo del experimento en manos de su brillante estudiante, sugirindolenicamente que creara en el ordenador una simulacin matemtica en tres dimensiones delexperimento que pretenda realizar. En experimentos de esta naturaleza con elementos tanpequeos, los fsicos tienen que apoyarse en simulaciones por ordenador para confirmarmatemticamente las reacciones que estn presenciando de forma experimental.

    Sai pas varios meses desarrollando el programa y creando su simulacin. El plan eradescubrir algo ms sobre la capacidad magntica de la sal mediante la aplicacin de dossistemas de desorden al trozo de cristal: temperaturas ms altas y un campo magntico msfuerte.

    Prepar la muestra colocndola en un pequeo recipiente de cobre de 2,5 x 5 cm, y luegoenvolvi el pequeo trozo de cristal en dos bobinas: una era un gradimetro (para medir lasusceptibilidad magntica y la direccin de giro espnde los tomos individuales) y la otraserva para anular cualquier flujo aleatorio que pudiese afectar a los tomos.

    Una conexin con su ordenador personal le permitira alterar el voltaje, el campo magnticoo la temperatura, y registrara cualquier cambio que se produjera cuando alterara una deestas variables.

    Sai comenz bajando la temperatura una fraccin de kelvin (K) cada vez, y luego empez aaplicar un campo magntico ms fuerte. Para su gran sorpresa, los tomos seguanalinendose progresivamente. Luego intent aplicar calor, y comprob que se alineabannuevamente. No importaba lo que hiciera, los tomos ignoraban siempre la interferenciaexterior. Aunque ella y Tom haban eliminado la mayor parte del componente magntico delcompuesto, ste se estaba convirtiendo por s solo en un imn cada vez mayor.

    Pens que esto era muy extrao y que quiz debera hacer ms comprobaciones, slopara asegurarse de que no hubiera nada fuera de lo normal en el sistema.

    Repiti el experimento a lo largo de los seis meses siguientes, hasta la primavera del2002, cuando complet finalmente su simulacin por ordenador. Una tarde, coloc losresultados de la simulacin en un grfico, y luego incluy tambin los resultados de suexperimento. Fue como si hubiese dibujado una nica lnea. La pantalla del ordenadormostraba dos lneas superpuestas: la lnea diagonal obtenida a partir de la simulacin porordenador estaba directamente encima de la diagonal lograda a partir de los resultadosexperimentales. Lo que haba presenciado en el pequeo cristal no se deba a ningn error;era algo real que su simulacin por ordenador haba reproducido. Incluso haba sealado ellugar del grfico donde deberan haberse encontrado los tomos en el caso de que hubiesenobedecido las leyes habituales de la fsica. Pero estaban alineados, siguiendo algn tipo deley propia.

    Escribi un cauto correo electrnico a Rosenbaum esa misma noche: Tengo algointeresante que mostrarte maana por la maana. Al da siguiente, ambos examinaron elgrfico. Comprendieron que no haba ninguna otra posibilidad; los tomos haban estadoignorando a Sai, y estaban siendo controlados por la actividad de sus vecinos. Por mucho

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    que ella sacudiera los cristales con fuertes campos magnticos o aumentos de latemperatura, los tomos contrarrestaban esta perturbacin externa.

    La nica explicacin era que los tomos de la muestra de cristal se estaban organizandointernamente y comportndose como un nico tomo gigantesco. Sai y Rosenbaumcomprendieron, algo alarmados, que todos los tomos deban de estar entrelazados.

    Uno de los aspectos ms extraos de la fsica cuntica es una caracterstica llamada nolocalidad o, ms poticamente, entrelazamiento cuntico. El fsico dans Niels Bohrdescubri que una vez que las partculas subatmicas como los electrones o los fotonesestn en contacto, siguen influencindose mutuamente de manera instantnea a travs decualquier distancia y para siempre, a pesar de la ausencia de todos los factores que segnlos fsicos podran producir estos efectos, como el intercambio de una fuerza o de energa.Cuando las partculas estn entrelazadas, las acciones -por ejemplo, la orientacinmagntica de una influenciarn siempre a la otra en la misma direccin o en la direccincontraria, sin importar la distancia que las separe. Erwin Schrdinger, otro de los arquitectosoriginales de la teora cuntica, crea que el descubrimiento de la no localidad representabanada menos que el momento determinante de la teora cuntica -su premisa y propiedadprincipal-

    La actividad de las partculas entrelazadas es anloga a una pareja de gemelos que sonseparados en el momento del nacimiento, pero que conservan para siempre interesesidnticos y una conexin teleptica. Un gemelo vive en el estado de Colorado y el otro enLondres. Aunque nunca vuelven a encontrarse, a ambos les gusta el color azul. Ambos soningenieros y practican el esqu. De hecho, uno se cae esquiando en Vail y se rompe la piernaderecha; su hermano gemelo se rompe la pierna derecha exactamente en el mismomomento, a pesar de encontrarse a siete mil kilmetros de distancia, mientras bebe un cafen Starbucks.4 Albert Einstein se neg a aceptar la no localidad, llamndola despectivamentespukhafte ermvirfoingeny> o accin fantasmagrica a distancia. En un famosoexperimento mental, Einstein argument que este tipo de conexin instantnea requeriraque la informacin viajase ms rpido que la velocidad de la luz, algo que violara su propiateora especial de la relatividad/ Desde la formulacin de la teora de Einstein, la velocidadde la luz (299 792,458 kilmetros por segundo) ha sido usada para calcular el lmite absolutode lo rpido que una cosa puede afectar a otra. Se supone que no puede afectarla msaprisa de lo que tardara en viajar hasta ella a la velocidad de la luz.

    Sin embargo, algunos fsicos actuales, como Alain Aspect y sus colegas de Pars, handemostrado decisivamente que la velocidad de la luz no es un lmite absoluto en el mundosubatmico. El experimento de Aspect, en el que se disparaban dos fotones a partir de unsolo tomo, mostr que la medicin de un fotn afectaba instantneamente a la posicin delsegundo fotn,6 de manera que tuviera la misma o, como lo expres una vez el fsico de IBMCharles H. Bennett, la suerte contraria7 -es decir, espn o posicin-. Los dos fotonescontinuaron comunicndose entre s y todo lo que le sucedi a uno fue idntico a lo que lesucedi al otro o su exacto opuesto. En la actualidad, incluso los fsicos msconservadores aceptan la no localidad como una extraa caracterstica de la realidadsubatmica.8

    La mayora de los experimentos cunticos incorporan algunas pruebas de la desigualdadde Bell. Este famoso experimento de la fsica cuntica fue realizado por John Bell, fsicoirlands que desarroll una manera prctica de comprobar el comportamiento de las partcu-las cunticas.9 Este simple experimento requera que buscases dos partculas cunticas quehubiesen estado alguna vez en contacto, las separaras y luego realizaras mediciones enambas. Es algo anlogo a la pareja formada por Daphne y Ted. Haban vivido juntos, peroahora estn separados. Daphne puede elegir una de entre dos direcciones, y lo mismo le

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    sucede a Ted. El sentido comn nos dice que la decisin de Daphne es totalmenteindependiente de la de Ted.

    Cuando Bell realiz este experimento, se esperaba que una de las mediciones fuera mayorque la otra una demostracin de desigualdad. Sin embargo, una comparacin de lasmediciones mostr que ambas eran iguales y que por lo tanto su desigualdad haba sidoviolada. Pareca que hubiese algn tipo de hilo invisible conectando ambas partculas atravs del espacio, un hilo que haca que una siguiera a la otra. Desde entonces, los fsicoshan comprendido que cuando se produca una violacin de la desigualdad de Bell, ellosignificaba que las dos partculas estn entrelazadas.

    La desigualdad de Bell tiene enormes implicaciones para nuestra comprensin deluniverso. Al aceptar la no localidad como una caracterstica normal de la naturaleza,estamos reconociendo que dos de los pilares en los que se basa nuestra visin del mundoson errneos: 1) que la influencia slo se puede ejercer a travs del tiempo y la distancia, y2) que las partculas como Daphne y Ted, y obviamente todas las cosas que estn hechasde partculas, existen independientemente unas de otras.

    Aunque hoy los fsicos aceptan la no localidad como una caracterstica bsica del mundocuntico, se consuelan sealando que esta extraa e ilgica propiedad del universosubatmico no se aplica a objetos ms grandes que un fotn o un electrn. Una vez lascosas alcanzan el nivel de los tomos y las molculas, que en el mundo de la fsica esconsiderado macroscpico, o grande, el universo comienza a comportarse normalmente,siguiendo las mensurables y predecibles leyes newtonianas.

    Con un pequeo trozo de cristal del tamao de una ua, Rosen baum y Sai echaron portierra esa demarcacin. Haban demostrado que objetos grandes como los tomos tambinestaban conectados no localmente, incluso en un pedazo de materia tan grande que podastomarlo con la mano. Nunca antes la no localidad cuntica haba quedado demostrada a unaescala tan grande. Aunque el espcimen era slo un pequeo trozo de sal, para unapartcula subatmica se trataba de un palacio gigantesco, ya que albergaba un trilln detomos (10 elevado a la potencia 18). Rosenbaum, generalmente muy reacio a especularsobre lo que no poda an explicar, se dio cuenta de que haba descubierto algoextraordinario sobre la naturaleza del universo. Y yo comprend que haba hallado unmecanismo para la intencin: haba demostrado que los tomos, componentes esencialesde la materia, podan ser afectados por influencias no locales. Objetos de gran tamao comolos cristales, en lugar de seguir las reglas principales del juego, estaban siguiendo lasanrquicas reglas del mundo cuntico, con conexiones invisibles para las que no existaninguna causa evidente.

    En el 2002, despus de que Sai redactara sus resultados, Rosenbaum puli un poco laredaccin del texto y envi el trabajo a Nature, una revista famosa por su conservadurismo ysu escrupulosidad en la revisin. Despus de pasarse cuatro meses respondiendo a lassugerencias de los evaluadores, Ghosh finalmente consigui que se publicara su trabajo enla revista cientfica ms importante del mundo, una increble hazaa para una estudiante deposgrado de veintisis aos.10

    Uno de los evaluadores, Vlatko Vedral, examin el experimento con una mezcla de intersy frustracin.11 Vedral, yugoslavo que haba estudiado en el Imperial College de Londresdurante la guerra civil de su nacin y su subsiguiente colapso, haba destacado en su pasde adopcin y haba sido elegido para dirigir el departamento de ciencia de informacincuntica en la Universidad de Leeds. Alto y leonino, formaba parte de un pequeo grupo deViena que trabajaba en la fsica cuntica de vanguardia, incluido el entrelazamiento.

    Vedral fue el primero en predecir tericamente los efectos que Ghosh y Rosenbaumdescubrieron tres aos despus. Haba presentado su trabajo a Nature en el 2001, pero la

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    revista, que prefera los experimentos a la teora, lo haba rechazado. Al final, Vedralconsigui publicar su trabajo en Phjsical Review Letters; la ms importante de las revistas defsica.12 Despus de que Nature decidiera publicar el trabajo de Ghosh, los editores quisierondarle un regalo de consolacin. Le permitieron ser uno de los evaluadores del trabajo, yluego le cedieron un espacio en el mismo nmero de la revista para que escribiera unartculo de opinin sobre los resultados de los experimentos de Ghosh.

    En el artculo, Vedral se tom la libertad de especular. La fsica cuntica es aceptada comoel mtodo ms preciso para describir cmo los tomos forman molculas, escribi, y como larelacin molecular es la base de toda la qumica, y la qumica es la base de la biologa, lamagia del entrelazamiento podra muy bien ser la clave misma de la vida.13

    Vedral y algunos de sus colegas no crean que este efecto fuese una caractersticaexclusiva del holmio. El problema central a la hora de detectar el entrelazamiento es elprimitivo estado de nuestra tecnologa; en la actualidad, el aislamiento y la observacin deeste efecto slo es posible a bajsimas temperaturas, unas temperaturas que impiden casicualquier movimiento de los tomos. Sin embargo, algunos cientficos han observado elentrelazamiento en la materia a 200 K, o -73 grados Celsius, una temperatura que se puedeencontrar en algunos de los lugares ms fros de la Tierra.

    Otros investigadores han demostrado matemticamente que en todas partes, incluso en elinterior de nuestros cuerpos, los tomos y las molculas estn intercambiando informacinconstantemente y de manera instantnea. Thomas Durt, de la Universidad de Vrije, enBruselas, demostr mediante elegantes formulaciones matemticas que casi todas lasinteracciones cunticas producen entrelazamiento, sin importar cules sean las condicionesinternas o del entorno. Incluso los fotones, las ms pequeas partculas de luz que emanande las estrellas, estn entrelazados con cada tomo que encuentran en su camino hacia laTierra.14 El entrelazamiento a temperaturas normales parece ser una condicin natural deluniverso, incluso en nuestros cuerpos. Cada interaccin entre los electrones del interior denuestro cuerpo produce entrelazamiento. Segn Benni Reznik, fsico terico de la Univer-sidad de Tel Aviv, incluso el espacio vaco que nos rodea est lleno de partculasentrelazadas.15

    El matemtico ingls Paul Durac, arquitecto de la teora del campo cuntico, fue el primeroen postular que la nada o el espacio vaco no existe. Incluso si extrajsemos toda lamateria y la energa del universo y examinsemos el espacio vaco entre las estrellas,descubriramos un mundo lleno de energa subatmica.

    En el mundo de la fsica clsica, un campo es una zona de influencia en la que dos o mspuntos estn conectados por una fuerza como la gravedad o el electromagnetismo. Sinembargo, en el mundo de las partculas cunticas, los campos son creados por intercambiosde energa. Segn el principio de incertidumbre de Heisenberg, una de las razones por lascuales las partculas cunticas son en ltima instancia incognoscibles es que su energasiempre est siendo redistribuida en una pauta dinmica. Aunque a menudo son repre-sentadas como pequeas bolas de billar, la verdad es que las partculas subatmicas separecen ms a diminutos paquetes de ondas vibratorias que estn intercambiandoconstantemente energa. Todas las partculas elementales interactan entre sintercambiando energa a travs de las que son consideradas partculas cunticasprovisionales o virtuales. Se cree que stas surgen de la nada, combinndose entre ellasy aniquilndose en un instante, produciendo fluctuaciones aleatorias de energa sin causaaparente. Las partculas virtuales, o estados de energa negativos, no toman forma fsica, demodo que no podemos observarlas. Incluso las partculas reales no son ms quepequeos nudos de energa, que surgen brevemente y luego desaparecen en el campo deenerga subyacente.

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    Estos movimientos de ida y vuelta, que alcanzan un estado de energa extraordinariamenteelevado, son conocidos de manera colectiva como el Campo Punto Cero. El campo recibe elnombre de punto cero porque incluso a la temperatura de cero absoluto, cuando te-ricamente toda la materia debera dejar de moverse, estas pequeas fluctuaciones siguensiendo detectables. Incluso en el lugar ms fro del universo, la materia subatmica nuncapara y contina con su pequeo tango energtico.16

    La energa generada por cada uno de estos intercambios entre partculas esinimaginablemente pequea el equivalente a la mitad de un fotn. Sin embargo, si sesumaran todos los intercambios entre todas las partculas del universo, produciran unainagotable fuente de energa de incalculables proporciones, que superara toda la energa dela materia por un factor de 1040, o uno seguido de cuarenta ceros.17 El propio RichardFeynman coment una vez que la energa contenida en un metro cbico de espacio erasuficiente para hacer hervir todos los ocanos del mundo.18

    Despus de los descubrimientos de Heisenberg sobre la energa del Punto Cero, lamayora de los fsicos convencionales han restado de sus ecuaciones las cifras querepresentan la energa del Punto Cero. Supusieron que como el Campo Punto Cero siempreestaba presente en la materia, no cambiaba nada y por lo tanto poda ser simplementeignorado. Sin embargo, en 1973, cuando intentaba encontrar una alternativa a loscombustibles fsiles durante la crisis del petrleo, el fsico americano Hal Puthoff, inspiradopor el ruso Andrei Sakharov, comenz a investigar cmo se podra dominar la gran energadel espacio vaco y usarla tanto para el transporte terrestre como para viajar a galaxiaslejanas. Puthoff pas ms de treinta aos examinando el Campo Punto Cero. Demostr, conalgunos de sus colegas, que este constante intercambio de energa de toda la materiasubatmica con el Campo Punto Cero explicaba la estabilidad del tomo de hidrgeno, y, porlo tanto, de toda la materia.19 Tambin demostr que la energa del Punto Cero podaexplicar las dos propiedades bsicas de la masa: la inercia y la gravedad.20 Puthoff tambintrabaj en un multimillonario proyecto patrocinado por Lockheed Martin y una serie de uni-versidades americanas cuyo objetivo era desarrollar la energa del Punto Cero para losviajes espaciales un programa que finalmente se hizo pblico en el 2006

    Muchas extraas propiedades del mundo cuntico, como la incertidumbre o elentrelazamiento, tendran explicacin si se tomase en cuenta la constante interaccin detodas las partculas cunticas con el

    Campo Punto Cero. Para Puthoff, la comprensin de la naturaleza del entrelazamiento porparte de la ciencia era anloga a dos pedazos de madera clavados en la arena de la playaque estn a punto de ser golpeados por una gran ola. Si ambos son derribados, y nosupieras nada de la ola, podras pensar que un pedazo de madera estaba afectando al otro yllamarlo un efecto no local. La interaccin constante de las partculas cunticas con elCampo Punto Cero podra ser el mecanismo subyacente trs los efectos no locales entrepartculas, permitiendo que una partcula est continuamente en contacto con todas lasdems.21

    El trabajo de Benni Reznik en Israel con el Campo Punto Cero y el entrelazamientocomenz matemticamente con una pregunta crucial: qu le sucedera a un par hipotticode sondas que interactuasen con el Campo Punto Cero? Segn sus clculos, una vezcomenzasen a interactuar con el Campo Punto Cero, las sondas empezaran a comunicarseentre s y finalmente acabaran entrelazadas.22

    Si toda la materia del universo estaba interactuando con el Campo Punto Cero, esto queradecir sencillamente que toda ella estaba interconectada y potencialmente entrelazada entodo el cosmos a travs de ondas cunticas.23 Y si nosotros y todo el espacio vaco somosuna masa de entrelazamientos, debemos de estar estableciendo conexiones invisibles con

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    cosas que se hallan lejos de nosotros. El hecho de reconocer la existencia del Campo PuntoCero y el entrelazamiento nos ofrece un mecanismo que explica por qu las sealesgeneradas por el poder del pensamiento pueden ser captadas por alguien a muchoskilmetros de distancia.

    Sai Ghosh haba demostrado que la no localidad existe en los grandes componentesbsicos de la materia y los otros cientficos probaron que toda la materia del universo era, encierto sentido, un satlite de un gran campo central de energa. Pero cmo poda la materiaser afectada por esta conexin? La presuposicin central de toda la fsica clsica es que losgrandes objetos materiales del universo son entidades fijas, obras terminadas. Cmo esposible que pudiesen cambiar?

    Vedral tuvo una oportunidad para examinar este tema cuando fue invitado a trabajar con elrenombrado fsico Antn Zeilinger. El laboratorio del Instituto de Fsica Experimental de laUniversidad de Viena, donde Zeilinger trabajaba, estaba en la vanguardia de algunas de lasms exticas investigaciones sobre la naturaleza de las propiedades cunticas. El propioZeilinger se senta profundamente insatisfecho con las explicaciones existentes de lanaturaleza, y haba transmitido a sus estudiantes esa insatisfaccin y ese afn por encontrarnuevas soluciones.

    Zeilinger y su equipo haban entrelazado un par de fotones bajo el Danubio. Habanconstruido un canal cuntico con fibra de vidrio que atravesaba el lecho del ro. En sulaboratorio, haba puesto el nombre de Alice y Bob a los fotones individuales, y a veces,cuando necesitaba un tercer fotn, lo llamaba Carol o Charlie. Alice y Bob, separados por600 metros de ro, mantenan una conexin no local.24

    Zeilinger estaba particularmente interesado en la superposicin, y en las implicaciones dela interpretacin de Copenhague el hecho de que las partculas subatmicas existan sloen un estado potencialPodran los objetos, y no simplemente las partculas subatmicas delas que estn compuestos, se pregunt existir en este estado como de juego deespejos? Para responder a esta pregunta, emple un interfermetro Talbot Lau, un equipodesarrollado por algunos colegas del Instituto de Tecnologa de Massachussets, usando unavariante del famoso experimento de la doble rendija de Thomas Young, un fsico britnico delsiglo XIX En el experimento de Young, un haz de pura luz se enva a travs de un agujero, orendija, en un pedazo de cartn. Luego el haz atraviesa una segunda pantalla con dosagujeros antes de llegar a una tercera pantalla vaca.

    Cuando dos ondas estn en fase (es decir, tienen la misma frecuencia y amplitud) y chocanla una contra la otra una situacin tcnicamente llamada interferencia-, la intensidadcombinada de las ondas es mayor que cada amplitud individual. La seal se hace msfuerte. Esto equivale a un intercambio de informacin, algo llamado interferenciaconstructiva. Si una onda se encuentra en su cresta

    cuando la otra est en su valle, tendern a anularse mutuamente una situacin llamadainterferencia destructiva. Con la interferencia constructiva, cuando todas las ondasestn en sincrona, la luz ser ms brillante; la interferencia destructiva anular la luz y elresultado ser una completa oscuridad.

    En el experimento, la luz que atraviesa los dos agujeros forma un patrn semejante al deuna cebra, con franjas alternadas de luz y oscuridad en la pantalla final. Si la luz fuesesimplemente una serie de partculas, las zonas ms brillantes se encontraran exactamentedetrs de los dos agujeros de la segunda pantalla. Sin embargo, la zona ms bri llante seencuentra a medio camino entre los dos agujeros, lo cual es causado por la amplitudcombinada de aquellas ondas que ms interfieren entre s. Young fue el primero en darsecuenta de que la luz que atraviesa los dos agujeros se propaga en ondas superpuestas.

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    Una variante moderna del experimento dispara fotones individuales a travs de la doblerendija. Estos fotones tambin producen en la pantalla patrones semejantes al de una cebra,lo que demuestra que incluso las unidades individuales de luz viajan como una onda difusacon una amplia zona de influencia.

    Los fsicos del siglo XX siguieron usando el experimento de Young con otras partculascunticas individuales, y lo presentaron como prueba de que la fsica cuntica tenapropiedades paradjicas: las entidades cunticas actuaban como ondas y atravesabanambas rendijas al mismo tiempo. Dispara un chorro de electrones hacia las tres pantallas, yal final tendrs los patrones de interferencia de zonas alternadas de luz y oscuridad, lomismo que sucede con un haz de luz. Ya que necesitas al menos dos ondas para crearestos patrones de interferencia, la conclusin del experimento es que el fotn esmisteriosamente capaz de atravesar ambas rendijas al mismo tiempo e interferir consigomismo cuando vuelve a reunirse.

    El experimento de la doble rendija resume el misterio central de la fsica cuntica la ideade que una partcula subatmica no es un asiento individual en un estadio, sino la totalidaddel estadio-. Tambin

    prueba que los electrones, que existen en un hermtico estado cuntico, son a fin decuentas incognoscibles. No puedes identificar algo sobre una entidad cuntica sin antesdetener el movimiento de la partcula, en cuyo momento colapsara en un nico punto.

    En la adaptacin de Zeilinger del experimento de la rendija, usando molculas en lugar departculas subatmicas, el interfermetro tena una serie de rendijas en la primera pantalla, yun enrejado de rendijas paralelas idnticas en la segunda pantalla, cuyo propsito eradifractar (o desviar) las molculas que pasaban. El tercer enrejado, perpendicular al haz demolculas, actuaba como una mscara escaneadora, con capacidad para calcular eltamao de las ondas de cualquiera de las molculas que pasaran mediante un detector lseraltamente sensible. El detector localizara la posicin de las molculas y sus patrones deinterferencia.

    Para el experimento inicial, Zeilinger y su equipo eligieron cuidadosamente un lote demolculas de fulereno, compuestas de 60 tomos de carbono. Con un tamao de unnanmetro cada una, las molculas de fulereno son los paquidermos del mundo molecular.Optaron por el fulereno no slo por su tamao sino tambin por su ordenada configuracin,con una forma parecida a la de una pelota de ftbol.

    Se trataba de una operacin delicada. El grupo de Zeilinger tena que trabajar